回收铑的方法浪费镀铑溶液。该方法的特征在于包括以下步骤:向碱中加入固体碱。浪费镀铑溶液,直至溶液pH为8-10,使铑参与形成氢氧化铑;固体后用盐酸溶解沉淀物液体分离,得到铑溶液;离子交换除去阳离子杂质,分解得到纯氯化铑酸溶液;将纯氯化铑酸溶液的pH调至6-7,缓慢加入水合肼,煮沸还原,得到铑黑;将铑黑在氢气还原炉中还原,还原温度为700-800℃,时间为2-3小时,得到纯铑粉,其中恢复铑率大于94%,纯度99.95%。该方法工艺流程简单,含铑量高恢复率和低成本。
铑具有独特的理化性能,质硬而脆,化学稳定性很高,在中等温度下不被次氮酸和大部分酸溶解,200~600℃可与热浓硫酸、热溴化氢、次氯酸钠和游离卤素与许多熔融金属发生反应,如金银、钠钾的碱不反应而熔化。镀铑呈银白色,具有反射率高、耐磨性好、接触电阻大体积小、导电性好、化学稳定性高的特点,在光学仪器(如化学仪器、反射镜、显微反射涂层)、电器工业(在无线或音频上作为Surface Contact layer)等领域,印刷电路板连接器组件的耐磨层和作为装饰层、抗银色光致变色层等)、装饰物的加工,被广泛应用。
铑的电子构型和元素性质
电镀铑溶液的主要盐有硫酸铑、磷酸的氨基化合物铑、磷酸、硫酸铑、高氯酸铑、氨基磺酸铑、氟硼酸铑、氯化铑等。日趋成熟,水溶性镀铑技术的应用越来越广泛,随之而来的是大量无用的铑电镀液。镀铑磷酸铑、磷酸、硫酸铑、高氯酸铑、氨基磺酸铑、氟硼酸铑、氯化铑等。日趋成熟的水溶性镀铑技术应用日益广泛,随之而来的是大量的无用的镀铑溶液。从镀铑磷酸铑、磷酸、硫酸铑、高氯酸铑、氨基磺酸铑、氟硼酸铑、氯化铑等。日趋成熟的水溶性镀铑技术应用日益广泛,随之而来的是大量的无用的镀铑溶液。从镀铑浪费 液体,回收铑,有显着的经济效益。
从镀铑液体,回收目前的复用金属铑的置换方法,置换产物用盐酸置换溶解后进行精制得到纯铑产品金属再次,再次制备为相应的复合复用。其缺点是,金属消费难以准确把握,替代品携带较多金属偷偷地,在分开的位移期间金属,可能造成铑的二次分散损失,替代品易呈细悬浮状态,较难快速沉降组装,并可能影响收率恢复固体过程中的铑液体分离。
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